来源:保山日报2020-03-31
硅基产业园区总规划面积约9平方公里,分为核心区和化工片区,核心区即龙陵、腾冲和昌宁的“园中园”,化工片区承接硅基材料化工产业;电子信息产业区布局在隆阳和施甸的“园中园”;轻纺产业区布局在启动片区。
来源:新能源沙龙2019-12-20
目前商业化的硅碳负极采用的硅基材料有纳米硅和氧化亚硅两种,视硅基材料占比不同,复合材料比容量在400~650 mah/g区间,更高比容量硅碳复合材料也在不断取得进展。...和石墨嵌锂形成c6li形成鲜明对比的是,硅嵌锂形成富锂化合物sili4.4,硅单质理论比容量可达4200mah/g,掺杂硅基材料的硅碳复合材料有望成为下一代负极材料,提高电池能量密度。
来源:锂电十2019-12-17
高能量密度锂离子电池是未来主要发展方向,硅基材料由于其高容量的优势,是下一代锂离子电池负极材料的首选。(来源:微信公众号“锂电十” id:gh_e21f5a7d0d48 作者:漫道)
来源:光伏测试网2019-12-05
而对于光伏来讲,能将一个不能发电的蓝色光子转化成能发电的两个红色光子,硅基材料的光电转化效率将成倍增加。
来源:电池中国网2019-11-11
据宁德时代首席科学家吴凯介绍,“传统硅基材料的应用,主要采用碳包覆技术,但多次循环后包覆的碳材料会破碎、脱落,导致电池循环性能不佳。宁德时代转向研究人造电解质界面膜包覆技术。
来源:中信建投证券2019-10-11
来源:能源评论2019-09-24
从国内来看,贝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、斯诺实业、星城石墨、江西正拓、创亚动力、大连丽昌等传统的材料企业也已在硅基材料领域布局。其中,贝特瑞和杉杉股份比较领先。
来源:车云网2019-08-23
此外,还有理论容量为994 mah/g的锡基材料,以及理论容量可达4200 mah/g的硅基材料,但锡基材料循环性能差、可逆容量低等问题不利于其商业化生产,而硅基材料虽然导电率高、稳定性好,但硅基材料在充放电过程中的体积变化高达
来源:微算云平台2019-08-12
此外,瑞士洛桑联邦理工学院sahli等结合商业化普及率最高的硅基材料,开发出了一种硅和钙钛矿结合的叠层结构电池。使用钙钛矿和硅两种材料可以同时发挥它们的光谱吸收优势,拓宽器件整体的光谱范围。
来源:中穆青网2019-08-02
比太阳能电池中使用的硅基材料更有效。
来源:北极星环保网2019-07-30
集成电路用高性能硅基材料和特种电子气体等专用材料研发和产业化;光刻机、多线切割机、清洗机及cmp抛光机等关键设备研发和产业化;模拟及数模混合电路、微机电系统(mems)、高电压电路、射频电路等特色专用工艺生产线研发
来源:光伏测试网2019-07-26
细分领域中新型电池可能会得到一定发展,但主流市场仍将以硅基材料为主;6. 部分光伏企业上市将会进一步推动技术升级;
来源:吉安新闻网2019-07-16
入园项目需经县发改委、县环保局、县应急局及园区会商会审严格把关,对焦“电子信息、硅基材料深加工”两大主导产业和战略性新兴产业,杜绝高污染、高风险,确保绿色、安全、可持续发展。
来源:《化工进展》2019-05-13
乔南利等报道了双介孔结构硅基材料负载型pd 催化剂(pd/bms-x)催化燃烧甲苯的燃烧性能,研究发现在高空速条件下,双介孔结构pd/bms-15 催化剂相对于常规单一介孔的pd 催化剂催化活性要高,其原因是这种独特双介孔结构中大介孔和小介孔的特性
来源:Ofweek太阳能光伏网2019-04-26
有机太阳能电池是一项重要的第三代太阳能电池技术,相对于目前流行的硅基材料,有机材料具备来源广泛、价格低廉、工艺简单、柔韧性好、易于大规模生产、轻薄柔软易携带、可降解、环境污染小等诸多优点。
来源:锂电前沿2019-04-24
其中硅基材料非常适合与之搭配。一旦这两种材料的成功运用,为电动汽车提供动力的电池可以减少一半,同时成本,重量和体积将减少一半甚至更多。...微信公众号“锂电前沿”作者:小小锂博士)用于动力锂电池的钴和镍资源将在2030年前后将会出现供不应求的局面,三元材料发展必然是不可持续的;未来新型正极材料必须是优于当前嵌入型正极材料的一种高潜力材料;硅基材料与新型正极材料适配不仅要提高其能量密度
来源:河北省工信厅2019-04-16
来源:粉体网2019-02-21
目前针对负极材料的研究集中在新型碳材料、硅基材料、锡基材料及其氧化物负极材料。...3.硅基材料与其他锂电池负极材料相比,硅基负极材料具有非常高的比容量。但硅在充放电时的高膨胀率限制了其在负极材料中的应用,将硅和其他材料复合制备成的负极材料可在一定程度上克服该缺陷。
来源:锂电派2019-02-12
及其盐类粘结剂聚丙烯酸是一种水溶性链状聚合物,可以与许多金属离子形成聚丙烯酸盐,如聚丙烯酸及其盐的分子链中同样具有许多含氧基团(-cooh),能够与硅碳活性材料表面形成氢键作用,赋予活性颗粒与集流体之间较强的结合力,同时还具有缓解硅基材料体积膨胀的作用
来源:高工锂电技术与应用2019-01-25